2025年中學生數(shù)學課時精練九年級數(shù)學第一學期
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(3)計算:$2\cos30^{\circ}+4\sin^{2}60^{\circ}-\frac{\cot30^{\circ}}{3\tan30^{\circ}-\tan45^{\circ}}$;(4)計算:$\sin^{2}30^{\circ}-\frac{1}{2 - \tan60^{\circ}}-(\frac{\cot45^{\circ}}{\cot30^{\circ}})^{-1}$。
14. 如圖,在$\triangle ABC$中,$AB = 10$�,$BC = 5$��,$\sin B=\frac{3}{5}$��,點$D����、E$在$BC$的延長線上,連接$AD、AE$��,且$AD = AC$���。(1)求$\tan\angle ADC$的值���;(2)如果$\angle E=\angle BAC$,求$DE$的長�����。
15. 小杰在學習了“特殊銳角的三角比”后���,認為$30^{\circ}����、45^{\circ}、60^{\circ}$的三角比不必死記硬背���,只需利用一副三角板就可推導出$30^{\circ}����、45^{\circ}、60^{\circ}$的三角比�,相信大家都有這個共識����;小杰在這個認識的基礎(chǔ)上��,他利用一副特制的三角板�����,研究推導出了$15^{\circ}����、75^{\circ}$的三角比���。小杰的一副特制的三角板,如圖1����,在$Rt\triangle ABC$和$Rt\triangle DEF$中���,$\angle B=\angle E = 90^{\circ}$��,$\angle A = 30^{\circ}$��,$\angle D = 45^{\circ}$,$DE = AC = 2$�����;小杰的想法是:將$Rt\triangle ABC$和$Rt\triangle DEF$的邊$AC$和$DE$重合,拼接成如圖2所示的四邊形$ABCF$��。請利用圖2����,求$\sin15^{\circ}$和$\tan75^{\circ}$的值。
答案:(3) 先分別計算各項:
已知$\cos30^{\circ}=\frac{\sqrt{3}}{2}$��,$\sin60^{\circ}=\frac{\sqrt{3}}{2}$,$\cot30^{\circ}=\sqrt{3}$����,$\tan30^{\circ}=\frac{\sqrt{3}}{3}$�,$\tan45^{\circ}=1$���。
\[
\begin{align*}
&2\cos30^{\circ}+4\sin^{2}60^{\circ}-\frac{\cot30^{\circ}}{3\tan30^{\circ}-\tan45^{\circ}}\
=&2\times\frac{\sqrt{3}}{2}+4\times(\frac{\sqrt{3}}{2})^{2}-\frac{\sqrt{3}}{3\times\frac{\sqrt{3}}{3}-1}\
=&\sqrt{3}+4\times\frac{3}{4}-\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{3}-1}\
=&\sqrt{3}+3-\frac{\sqrt{3}(\sqrt{3}+1)}{(\sqrt{3}-1)(\sqrt{3}+1)}\
=&\sqrt{3}+3-\frac{3 + \sqrt{3}}{2}\
=&\sqrt{3}+3-\frac{3}{2}-\frac{\sqrt{3}}{2}\
=&\frac{\sqrt{3}}{2}+\frac{3}{2}
\end{align*}
\]
已知$\sin30^{\circ}=\frac{1}{2}$�,$\tan60^{\circ}=\sqrt{3}$�,$\cot45^{\circ}=1$,$\cot30^{\circ}=\sqrt{3}$。
\[
\begin{align*}
&\sin^{2}30^{\circ}-\frac{1}{2 - \tan60^{\circ}}-(\frac{\cot45^{\circ}}{\cot30^{\circ}})^{-1}\
=&(\frac{1}{2})^{2}-\frac{1}{2-\sqrt{3}}-(\frac{1}{\sqrt{3}})^{-1}\
=&\frac{1}{4}-\frac{2+\sqrt{3}}{(2 - \sqrt{3})(2+\sqrt{3})}-\sqrt{3}\
=&\frac{1}{4}-(2+\sqrt{3})-\sqrt{3}\
=&\frac{1}{4}-2-\sqrt{3}-\sqrt{3}\
=&\frac{1}{4}-2 - 2\sqrt{3}\
=&-\frac{7}{4}-2\sqrt{3}
\end{align*}
\]
14. (1) 過點$A$作$AH\perp BC$于點$H$。
在$Rt\triangle ABH$中�����,$\sin B=\frac{AH}{AB}$,$AB = 10$,$\sin B=\frac{3}{5}$����,則$AH = AB\times\sin B=10\times\frac{3}{5}=6$����。
根據(jù)勾股定理$BH=\sqrt{AB^{2}-AH^{2}}=\sqrt{10^{2}-6^{2}} = 8$�。
因為$BC = 5$�,所以$CH=BH - BC=8 - 5 = 3$。
又因為$AD = AC$�,$AH\perp CD$,所以$DH = CH = 3$。
$\tan\angle ADC=\frac{AH}{DH}=\frac{6}{3}=2$����。
(2) 因為$\angle ACD=\angle ADC$����,$\angle E=\angle BAC$�,$\angle ACD=\angle B+\angle BAC$��,$\angle ADE=\angle B+\angle BAD$���,且$\angle E=\angle BAC$,所以$\triangle ABC\sim\triangle EDA$。
$\frac{BC}{AD}=\frac{AC}{DE}$�����,因為$AD = AC$����,$AC=\sqrt{AH^{2}+CH^{2}}=\sqrt{6^{2}+3^{2}} = 3\sqrt{5}$。
由$\triangle ABC\sim\triangle EDA$得$\frac{BC}{AC}=\frac{AC}{DE}$,即$\frac{5}{3\sqrt{5}}=\frac{3\sqrt{5}}{DE}$���,解得$DE = 9$����。
15. 由題意知$\angle BAC = 30^{\circ}$��,$\angle EDF = 45^{\circ}$����,拼接后$\angle FAC=45^{\circ}$��,$\angle BAF = 45^{\circ}-30^{\circ}=15^{\circ}$���,$\angle ACF = 45^{\circ}+30^{\circ}=75^{\circ}$��。
在$Rt\triangle ABC$中�,$AC = 2$���,$\angle A = 30^{\circ}$����,則$BC = 1$,$AB=\sqrt{3}$�����;在$Rt\triangle DEF$中�����,$DE = AC = 2$���,$\angle D = 45^{\circ}$�,則$EF = 2$,$DF = 2\sqrt{2}$����。
過點$B$作$BG\perp AF$于點$G$����。
$\sin15^{\circ}=\sin\angle BAF=\frac{BG}{AB}$���,$\angle BAG = 15^{\circ}$����,$\angle AGB = 90^{\circ}$。
$\sin15^{\circ}=\frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}$����。
$\tan75^{\circ}=\tan\angle ACF=\frac{AF}{CF}$,$CF=EF - EC=2 - 1 = 1$����,$AF=\sqrt{AB^{2}+BF^{2}}=\sqrt{(\sqrt{3})^{2}+(2 + 1)^{2}} = 2\sqrt{3}$��,$\tan75^{\circ}=2+\sqrt{3}$����。
